材料 – Biovia材料与生命科学 https://lssystemes.com 达索系统 Fri, 14 Jul 2023 07:12:23 +0000 zh-Hans hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.7.2 更新Biovia Materials Studio2020版 https://lssystemes.com/34924/ Thu, 09 Dec 2021 03:55:22 +0000 https://lssystemes.com/?p=34924 更新Materials Studio2020版,此软件主要用于模拟和建模材料,由BIOVIA(以前称为Acce…

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更新Materials Studio2020版,此软件主要用于模拟和建模材料,由BIOVIA(以前称为Accelrys)开发并发行。BIOVIA是一家专门从事计算化学、生物信息学、化学信息学、分子动力学模拟和量子力学研究软件的公司。该软件被大学、研究中心和高科技公司用于各种材料的高级研究,例如聚合物、碳纳米管、催化剂、金属、陶瓷等。

提示:文末新增更新汇总,查找更方便!

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功能概述

  • Analytical and Crystallization(分析和结晶化):观测、预测以及修改晶体结构和晶体生长

  • Morphology(形态学)

  • Polymorph Predictor(多晶型预测)

  • Reflex, Reflex Plus, Reflex QPA:辅助衍射数据的解释以确定晶体构型,以及验证实验和计算的数据。

  • X-Cell:指示中等和高质量的粉末衍射数据,包括来自 X 光、中子或是电子辐射源的衍射数据。

  • Quantum and Catalysis(量子和催化)

  • Adsorption Locator(吸附定位器):寻找各种材料(如沸石、碳纳米管、二氧化硅凝胶以及活性炭等)最稳定的吸收点。

  • CASTEP:预测电子、光学以及结构性质。

  • ONETEP:进行线性标度密度泛函模拟。

  • DMol3:用于预测材料性质的量子力学方法。

  • Sorption:预测基础性质,比如吸附等温线(或加载曲线)和亨利常数。

  • VAMP:分子的一系列物理性质和化学性质的高速计算,比如药物研发中的快速筛选。

  • QSAR /QSAR Plus:利用光学物理化学性质来鉴定化合物。

  • Polymers and Classical Simulation(高分子和经典模拟):构造和描述孤链或大块高分子的模型,并预测它们的性质。

  • Materials Component Collection(材料组件采集)

  • Materials Visualizer(材料可视化工具)

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安装要求

  • 系统:Windows 10(64)

  • 处理器:Intel Corew i5,推荐 Intel Core i7

  • RAM:4GB或更多

  • 磁盘空间:4GB或更多

3

下载安装

官网购买或试用

网址:https://www.abestway.cn/

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可以给我们发一封电子邮件,我们会尽快回复你。

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BIOVIA Materials Studio®全面的材料科学建模与仿真平台 https://lssystemes.com/34771/ Thu, 11 Nov 2021 07:17:22 +0000 https://lssystemes.com/?p=34771 BIOVIA Materials Studio®是一个全面的材料科学建模与仿真平台,通过预测材料原子和分子结构…

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BIOVIA Materials Studio®是一个全面的材料科学建模与仿真平台,通过预测材料原子和分子结构与其属性和行为之间的关系,助力材料和化学研究人员开发新材料。不同行业的研究人员均能借助Materials Studio开发各类性能更优异的新型材料,包括药物、催化剂、高分子和复合材料、金属与合金、电池与燃料电池、纳米材料等。

了解更多Biovia产品信息。

Materials Studio是迄今最先进、易用的一体化材料虚拟建模和仿真平台。

Materials Studio能够帮助材料科学家获取:

• 虚拟筛选,节省实际测试与实验的相关成本和时间。 

• 助力创新加速,与实际测试和实验相比,能够更快地开发性能更优异、可持续性更强且成本更低的材料。 

• 加深理解,从根本上加深对原子和分子结构与材料属性和行为间关系的理解。 

• 材料信息学,一体化整合实体实验与计算材料学。 

• 高通量计算和知识管理,通过BIOVIA Pipeline Pilot中的Materials Studio Collection和MaterialsScript API落实领域最佳实践。


可视化



Materials Visualizer是材料虚拟建模和仿真领域最易用、最完善的图形化用户环境,能够帮助化学家、高分子科学家和其他材料科学家提高工作效率,减轻工作量。Materials Visualizer提供构建、操作和查看分子、晶体材料、表面结构、聚合物和介观结构模型的能力。此外,它还完全支持Materials Studio的各种仿真结果查看,并能通过图像、动画、图形、图表、表格和文本数据可视化结果。Materials Visualizer中的大部分工具可通过MaterialsScript API调用,以便专家级用户创建自定义工具并实现重复性工作自动化。Materials Visualizer的Microsoft Windows客户端能配合多种Windows和Linux服务器运行,为用户提供即时的使用体验。


跨尺度解决方案



Materials Studio内置量子力学,分子力学,介观模拟,机器学习,统计分析和结晶学等门类齐全的仿真功能。它拥有丰富多样的不同尺度仿真能力,让研究人员能够在各种粒子大小尺度和时间尺度预测材料性能,有效平衡计算时间与计算效率。



量子力学工具



Materials Studio CANTERA

Cantera [www.cantera.org]是一种化学反应速率方程求解器。Materials Studio Cantera为化学反应速率的求解提供热力学输入和运行环境。通过Cantera Reaction Editor,用户能够创建新的反应物种和反应类型,并基于Materials Studio DMol3 获取反应相关信息,并将反应类型、物种、反应速率等信息加入已有反应机理文件中。

Materials Studio CASTEP

Materials Studio CASTEP基于平面波-赝势密度泛函方法,能够模拟包括陶瓷、半导体和金属材料在内的多种材料的固体、界面和表面性质。

Materials Studio DMol3

Materials Studio DMol3基于原子轨道线性组合密度泛函方法,能够模拟有机/无机分子、团簇、分子晶体、共价键晶体、金属晶体和无限表面的电子结构和材料性质。

Materials Studio DFTB+

Materials Studio DFTB+基于紧束缚的半经验密度泛函方法,融合了密度泛函方法准确性和紧束缚方法高效性,能够在较大系统规模上实现量子力学精度的模拟。

Materials Studio NMR CASTEP

Materials Studio NMR CASTEP依据第一性原理模拟NMR化学位移和电场梯度张量。能够进行分子核磁和固体核磁的计算,适用于陶瓷和半导体等多种材料体系。

Materials Studio ONETEP

Materials Studio ONETEP是一款线性标度的密度泛函程序,能在对多达数千个原子的体系进行第一性原理计算。

Materials Studio QMERA

Materials Studio QMERA采用QM/MM量子力学与分子力学杂化的方法,兼具量子力学计算的准确性与经典力学计算的高效率。这种方法能够处理超大体系的关键位点精确计算,大幅度节省计算量。

Materials Studio VAMP

Materials Studio VAMP使用半经验分子轨道方法,能够快速预测分子有机/无机系统的众多物理/化学特性。Materials Studio VAMP是一种理想的居于经典力场方法和第一性原理方法之间的折中。



经典模拟工具



Materials Studio提供极为丰富的基于原子和分子间经典相互作用的模拟工具,包括分子动力学、晶格动力学和多种蒙特卡洛方法,并提供多种可选择力场。

Materials Studio Adsorption Locator

Materials Studio Adsorption Locator是一款采用蒙特卡罗模拟退火方法搜索吸附质在基底材料上的最低能量吸附构象的工具。

Materials Studio Amorphous Cell

Materials Studio Amorphous Cell是一款采用蒙特卡洛方法搭建复杂无定形模型的工具。

Materials Studio Blends

Materials Studio Blends采用扩展的Flory-Huggins模型估算二元混合物体系相容性,能够处理溶剂-溶剂、聚合物-溶剂以及聚合物-聚合物等体系。

Materials Studio Conformers

Materials Studio Conformers提供构象搜索算法和分析工具,用于表征化分子构象和柔性。

Materials Studio COMPASS

Materials Studio COMPASS是一个功能强大的第一性原理力场,能够精确预测单分子和凝聚态体系的结构,构象,震动和热力学性质,并适用于广大的温度和压力区间。

Materials Studio Forcite Plus

Forcite Plus为周期性和非周期性体系提供分子力学和动力学方法。该工具具备丰富的分析功能,能够预测力学性能、扩散率、局部结构、密度变化、内聚能密度、偶极自相关函数等材料属性。支持力场包括Materials Studio COMPASS、CVFF、PCFF、Dreiding和Universal等。

Materials Studio GULP

GULP是一款用于材料优化、属性计算和动力学模拟的工具。它包含众多针对金属、氧化物、矿物,半导体和共价键系统的专用力场。并提供了专有的力场拟合工具,方便进行力场开发。

Materials Studio Sorption

Sorption为研究吸收和分离现象提供基本属性预测方法,能够模拟吸附等温线和亨利常数。



介观模拟工具



Materials Studio内的介观模拟基于粗粒化模型,将经典模型中的若干原子视为一个基本结构单元,等效为一个珠子。这类方法能在比经典模拟更大的体系和更长的时间尺度上进行模拟仿真。

MesoDyn

MesoDyn基于动态平均场密度泛函方法,能够在大尺度和长周期范围内研究尤其适用于复杂聚合物系统的相位分离和结构。

Materials Studio Mesocite

Mesocite基于粗粒化模型,能够处理长度尺度从纳米到微米,时间尺度从纳秒到微秒的材料体系。Materials Studio Mesocite能够提供流体在剪切,限制剪切和平衡条件下的结构和动力学特性。



统计学工具



统计学工具将分子特性直接与实验观测量联系起来,是快速筛选化合物的理想方法。

Materials Studio QSAR

Materials Studio内集成的构效定量关系(QSAR)功能可调用大量描述符和高级分析功能,有助于生成高质量的结构-活性关系,它通过构建材料的实验信息(“性质”)和分子水平特征(“描述符”)之间的统计回归模型,进而预测未知材料的性质。QSAR包含有拓扑描述符和电子结构-拓扑描述符在内的多种描述符。并且,内置的Jurs描述符能够评价溶剂表面的电荷分布;内置的VAMP描述符进一步扩大3D描述符的范围,使之能表达电子相互作用。还支持GFA算法,采用先进的基因算法能计算结构-活性间的定量关系。

Materials Studio QSAR Plus

QSAR Plus增添DMol3描述符,能够为QSAR计算反应性指数和基于量子力学的高精度能量指标。此外,还提供神经网络算法,可用于构建非线性模型,并能够提高模型对噪声数据的耐受度,也可用于有缺值的数据集,和用于构建预测多种物理属性的加权模型。

Materials Studio Synthia

Synthia使用先进的构效定量关系(QSPR)方法计算均聚物和共聚物的属性。能够快速筛选具有某些特性的聚合物种类或共聚物配比。



谱图分析和结晶工



谱图分析和结晶工具用于研究、预测和修订晶体结构和晶体生长。

Materials Studio Morphology

Morphology基于晶体的原子结构预测晶体形貌。Morphology能够预测晶体形状,分析晶面稳定性,开发定制添加剂以及控制溶剂和杂质对晶体形貌的影响。

Materials Studio QSAR Plus

QSAR Plus增添DMol3描述符,能够为QSAR计算反应性指数和基于量子力学的高精度能量指标。此外,还提供神经网络算法,可用于构建非线性模型,并能够提高模型对噪声数据的耐受度,也可用于有缺值的数据集,和用于构建预测多种物理属性的加权模型。

Materials Studio Polymorph Predictor

Polymorph Predictor是一个以力场为基础,采用蒙特卡洛模拟退火法,由给定化合物的分子结构预测其多晶型的工具。能够用于主要由碳、氮、氧、氢构成的有足够刚性的非离子分子或离子分子,在选定空间点群内基于晶格能量极小来搜索可能的分子堆积排列。

Materials Studio Motif

Motif分析分子晶体中的连接信息,为氢键拓扑提供定性定量分析方法。与Polymorph的预测功能结合,Motif能够为预测结构进行结构分类和打分。与剑桥晶体学数据中心的CSD剑桥结构数据库对接后,它能调用Mercury功能。

Materials Studio Reflex

Reflex用于根据晶体材料模型仿真X射线、中子和电子粉末衍射谱图。Reflex Plus为根据中高质量粉末衍射数据判定晶体结构提供了一整套完整软件包。

Materials Studio Reflex QPA

Reflex QPA扩展了Reflex的功能,能够进行物相分析,可根据粉末衍射数据,确定混合物中各个单相(包括无机系统和有机系统)的相对比例。

Materials Studio X-Cell

X-Cell是一种用于中高质量粉末衍射数据的高效率索引算法。X-Cell使用优化的两分法流程穷举搜索参数空间,为所有可能的单位晶格解建立完整列表。

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BIOVIA MATERIALS STUDIO对各工业领域的材料类型设计 https://lssystemes.com/34669/ Fri, 29 Oct 2021 02:26:36 +0000 https://lssystemes.com/?p=34669 Materials  Studio 产品简介 BIOVIA MATERIALS STUDIO拥有完善…

BIOVIA MATERIALS STUDIO对各工业领域的材料类型设计最先出现在Biovia材料与生命科学

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Materials  Studio

产品简介

BIOVIA MATERIALS STUDIO拥有完善的建模和模拟工具,能够帮助材料科学与化学领域的研究者对材料中原子和分子的结构与性质间的关系进行预测。

利用BIOVIA MATERIALS STUDIO,各工业领域的研究者能对所有的材料类型,如制药、催化剂、高分子及复合材料、金属及合金、电池及燃料电池、纳米材料等进行设计,以获取更佳的性能。

使用BIOVIA Materials Studio,您可以:

预测材料性质,深入了解材料属性的相互作用

对备选材料进行“虚拟筛选”,节约实验成本

提高创新效率,更快的研发出性能更优异、成本更低的新型材料

凭借强大的材料信息学,能够成为实验的有益补充

利用BIOVIA Pipeline Pilot的Materials Studio Collection与MaterialsScript API可以实现自动化与应用共享。

主要特点:

具有友好的用户界面

使用图形化,用户界面友好,可以十分方面的搭建、调整各类三维可视的结构模型

提供了多尺度的模拟工具

包括量子力学、分子力学、介观力学、晶体学、统计学五个尺度

拥有强大的建模工具

可以非常快速方便搭建高分子分聚合物、扩散、界面表面、异质结等模型

运行方式非常灵活

可以在笔记本等Windows设备上运行,也可以将作业远程提交到服务器

具有高的认可度

SCI引用次数超过30000次,拥有众多用户

具有完善的技术支持

完善的技术支持使MATERIALS STUDIO始终保持先进性

Materials  Studio

主要功能

BIOVIA MATERIALS STUDIO的主要功能可划分为五类:可视化与统计分析、量子力学和催化、聚合物和经典模拟、结构分析和结晶学、介观模拟。

可视化与统计分析工具

能够对分子、晶体、表面、高分子及介观结构的模型进行构建、复制和查看。

量子力学和催化工具

提供基于密度泛函理论(DFT)、QM/MM、半经验方法的高效软件包。可以得到精确的热力学、动力学和结构性质,为实验提供了有效的辅助手段。

聚合物和经典模拟工具

可以构建和表征孤立链或无定形聚合物的结构。并预测关键性质,包括混溶性和共混性,内聚力和润湿性,机械性能,扩散性和表面附着力。

结构分析和结晶学工具

可以帮助查看、预测、修改晶体结构与晶体生长。可以模拟粒子形态,预测晶体结构并了解多态性,研究表面相互作用以及设计生长介导添加剂。

介观模拟工具

基于粗粒化处理方法,将原子基团等效为珠子。利用该方法可以在远超经典模拟的方法的时间和空间尺度上进行模拟。

Materials  Studio

应用领域

提供了能够进行量子尺度、原子尺度、介观尺度、统计、分析和晶体的全尺度模拟工具。因此在众多领域都有着非常广泛的应用。

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BIOVIA化学生物也可以这么高大上 https://lssystemes.com/34410/ Fri, 10 Sep 2021 01:47:48 +0000 https://lssystemes.com/?p=34410 BIOVIA这个词不是一个英文单词,你很难从牛津词典中查到它的注释,但是了解达索系统的人都知道,这个词很“达索…

BIOVIA化学生物也可以这么高大上最先出现在Biovia材料与生命科学

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BIOVIA这个词不是一个英文单词,你很难从牛津词典中查到它的注释,但是了解达索系统的人都知道,这个词很“达索”。达索基于3DE平台构建的11大品牌,每个品牌里又包含了若干某一类别的应用程序,其中BIOVIA是虚拟生物圈和材料领域的一系列产品组合,能够提供科学的协作型环境,并带来先进的生物、化学和材料体验。

行业领先的 BIOVIA 产品组合致力于集成整个研究、开发、QA/QC 和制造过程中的科学、实验流程和信息要求。功能包括科学数据管理;小分子、生物制剂和材料建模和仿真;化学和生物信息学;系统生物学和一体化治疗学;协作网络研究;科学流水线技术;企业实验室管理;法规和质量管理;流程知识和协作以及化学品库存管理。

 

 

化学品建模和仿真:在科学信息的管理和知识撷取方面,BIOVIA的化学品建模和仿真套件可让您记录并搜索矿藏,同时您还可对化学结构和化学反应、化学改性生物制剂、抗体、疫苗、细胞系和其他生物实体的信息进行分析。 该套件可提供捕获和分析相关数据的功能,这些数据包括库存、试验和分析结果。

 

 

生物建模和仿真:发现工作室构建于 BIOVIAFoundation 基础上,是 BIOVIA 生命科学全面可预测的科学应用程序,允许进行 3D 蛋白质工程和抗体设计。

 

材料建模和仿真:材料工作室是完整的建模和仿真环境,旨在让材料科学和化学领域的研究人员预测和了解材料的原子和分子结构与其属性和行为之间的关系。使用材料工作室,许多行业的研究人员将能够更好的设计各种类型的执行材料,包括药物、催化剂、聚合物和复合材料、金属和合金、电池和燃料电池等。

系统生物学和一体化治疗学通过与生物智能共同体行业领军者合作,DassaultSystèmes 已开发出一套全面的生物建模和一体化治疗学,以提高药物发现和开发流程的有效性和效率。

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Materials Studio 8.0对材料属性进行模拟仿真 https://lssystemes.com/34365/ Thu, 02 Sep 2021 08:57:46 +0000 https://lssystemes.com/?p=34365 作为达索系统旗下BIOVIA品牌的一员,Materials Studio能够实现在原子级别对材料属性进行模拟仿…

Materials Studio 8.0对材料属性进行模拟仿真最先出现在Biovia材料与生命科学

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作为达索系统旗下BIOVIA品牌的一员,Materials Studio能够实现在原子级别对材料属性进行模拟仿真,现已广泛应用于石化、电子、制药、航空航天等行业。在核电领域,Materials Studio可用于核级材料设计、新燃料研发、混凝土老化分析等。

达索系统将于6月26日至28日在法国巴黎举办的世界核工展(WNE)期间对这款产品进行推介展示。

世界核工展(WNE)将于2018年6月26日至28日在法国巴黎召开,届时来自全球的民用核能企业将带着最先进的产品和技术参展,共襄行业盛举。 达索系统将在本届核工展重点推介Materials Studio。Materials Studio是BIOVIA旗下在材料设计领域的核心产品,它融合多种模拟方法,实现从原子结构解析到宏观性能预测的全尺度材料仿真研究。BIOVIA现已广泛应用于石化、电子、制药、航空航天等行业,极大可能会成为民用核能领域的新宠。“Materials studio技术起源于模拟碳分子的生命科学和化学材料仿真”,达索系统能源行业全球副总裁Thomas Grand先生于5月16日在Bpifrance总部召开的一次会议上表示,“但现在它适用的领域远不止于此,我们可以用它模拟金属、合金和几乎所有无机材料。”

Grand先生介绍,核工业三个领域能够率先受益于BIOVIA工具。首先,反应堆内循环液相体系的化学组成和材料优化。其次是混凝土老化分析。我们在现阶段还无法使用其他材料来替换水泥。但了解水泥在高温、高辐射的环境下如何老化,将有助于延长核电站的寿命。第三个可能受益的领域是新型燃料的研发,Grand先生解释道:通过传统的模拟技术能够为开发新型合金提供帮助,这将使核燃料更好地运行。引入新一代原子级别的模拟技术可以大幅加快这一领域的研发速度。

突破数字化和仿真的极限

进行原子级仿真的首要目标是尽可能规避耗时长且成本高的材料实验,这将突破传统材料仿真软件对实验的依赖。当我们把观察材料的视角从宏观聚焦到原子时,控制材料整体属性的物理定律与描述原子间相互作用的定律不再相同。简而言之,量子物理取代了经典物理。Grand先生指出:“我们的目标是将大量的材料实验切换到超级计算机上去完成。总体上减少一半的实际实验次数,在一些情况下,几乎无需进行实际实验。通过组合使用运用了不同物理定律的工具,我们可以突破数字化和仿真的极限。

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